< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=622714978388555&ev=PageView&noscript=1" />

Magnetkeraamika – Ferriit

Magnetkeraamika – Ferriit

Ferriit on komposiitoksiid, mis koosneb peamiselt raudoksiidist ja muudest raua või haruldaste muldmetallide oksiididest. Need on enamasti pooljuhid, ja nende eritakistus on palju suurem kui üldistel metallimagnetmaterjalidel, ja nende eeliseks on väike pöörisvoolukadu. Kõrgsagedus- ja mikrolainetehnoloogia valdkonnas, nagu radaritehnoloogia, sidetehnoloogia, kosmosetehnoloogia, elektrooniline arvuti ja nii edasi, seda on laialdaselt kasutatud.

Ferriitide klassifikatsioon

Ferriidi lõikamine

Hetkel, turul olevat teemanttraatsilmuse lõikamise tehnoloogiat kasutatakse paljudes lõikevaldkondades, nagu keraamika, kristallid, klaas, magnetilised materjalid, vääriskivid, jne. Sobib ka ferriidi lõikamiseks, kiire lõikekiiruse ja hea lõiketäpsusega.

Ferriitmaterjalid, mis on mõeldud uute energiatrammide jaoks teemanttraatsilmussaega lõikamiseks – Ensoll

https://www.youtube.com/watch?v=xP4t6Yl-1uY

Ferriidi pealekandmine

1. Biomeditsiin

Näiteks, sünteesitud multifunktsionaalsetel tsinkferriidi nanoosakestel on suurepärane fotoluminestsents ja ferromagnetilised omadused, ja seda saab kasutada hüdrofoobsete ja hüdrofiilsete vähivastaste ravimite molekulaarsete kandjatena.

2. Reaktsiooni katalüüs

Magnetkatalüsaatorite hõlpsa eraldamise eeliste tõttu, paljud teadlased on pööranud suurt tähelepanu. Nikkelferriidid, mangaanferriit ja nikkel-tsinkferriit valmistati tahkefaasilise kaltsineerimise teel, mida kasutati tolueeni katalüütilises oksüdatsioonireaktsioonis. Uuringud on näidanud, et puhta ferriidi katalüütiline aktiivsus ei ole kõrge, samas kui segaoksiidi katalüütiline aktiivsus on suurem. Kaltsineerimisprotsessi käigus, katalüütiline aktiivsus on kahe oksiidi vahelise tugeva interaktsiooni tõttu oluliselt paranenud.

3. Elektroonilised osad

Ferriidi nanomaterjalidest koosnevaid andureid ja biosensoreid kasutatakse analüütide tuvastamiseks erinevatel jälgedel. Vahepeal,seda kasutatakse tavaliselt mikrolaineseadmetes nende suurepärase madala elektrijuhtivuse ja dielektrilise kadu tõttu.

4. Säilitusväli

Sellest materjale saab kasutada magnetsalvestite valmistamiseks, mida kasutatakse laialdaselt teabe salvestamise valdkonnas. Magnetsalvestuseks kasutatavad magnetmaterjalid jagunevad kahte kategooriasse: magnetilised kirjutamis- ja magnetlugemisseadmed, ja magnetilised kirjutusseadmed, nimelt magnetilised salvestuskandjad, mille ülesanne on salvestada ja salvestada teavet.

5. Absorberid

Seda neelavad materjalid on nii magnetilised kui ka dielektrilised, ja neil on hea impedantsi sobivus. Need on kõige laialdasemalt kasutatavad absorbeerivad materjalid. Ja täiustatud omadustega ferriitkomposiitide uurimine, lisades ferriitidele abimaterjale, on samuti praegune uurimistöö fookus..